Complianța pulmonară

Complianța pulmonară este calculată utilizând următoarea ecuație, unde ΔV este modificarea volumului și ΔP este modificarea presiunii pleurale:

C ompliance = Δ V Δ P { \ displaystyle Compliance = {\ frac {\ Delta V} {\ Delta P}}}

De exemplu, dacă un pacient inhalează 500 mL de aer dintr-un spirometru cu o presiune intrapleurală înainte de inspirația de −5 cm H2O și −10 cm H2O la sfârșitul inspirației. Apoi:

C ompliance = Δ V Δ P = .5 L – 5 cm H 2 O – (- 10 cm H 2 O) = .5 L 5 cm H 2 O = 0.1 L × cm H 2 O – 1 {\ displaystyle Compliance = {\ frac {\ Delta V} {\ Delta P}} = {\ frac {.5 \; {\ ce {L}}} {- 5 \; {\ ce {cm \, H2O}} – (- 10 \; {\ ce {cm \, H2O}})}} = {\ frac {.5 \; {\ ce {L}}} {5 \; {\ ce {cm \, H2O}}}} = 0.1 \; {\ ce {L}} \; \ times \; {\ ce {cm \, H2O ^ {- 1}}}}

Conformitate statică (Cstat) Edit

Conformitatea statică reprezintă respectarea pulmonară în perioadele fără flux de gaz, cum ar fi în timpul unei pauze inspiratoare. Poate fi calculat cu formula:

C stat = VTP plat – PEEP {\ displaystyle C_ {stat} = {\ frac {V_ {T}} {P_ {plat} – \ mathrm {PEEP}}}}

unde

VT = volumul mareelor; Pplat = presiunea platoului; PEEP = presiune expiratorie pozitivă pozitivă.

Pplat este măsurat la sfârșitul inhalării și înainte de expirație utilizând o manevră inspiratorie de reținere. În timpul acestei manevre, fluxul de aer este întrerupt temporar (~ 0,5 sec), ceea ce elimină efectele rezistenței căilor respiratorii. Pplat nu este niciodată mai mare decât PIP și este de obicei < cu 10 cm H2O mai mic decât PIP atunci când rezistența căilor respiratorii nu este ridicată.

Conformitate dinamică (Cdyn) Edit

Conformitatea dinamică reprezintă respectarea pulmonară în perioadele de curgere a gazului, cum ar fi în timpul inspirației active. Conformitatea dinamică este întotdeauna mai mică sau egală cu conformitatea pulmonară statică, deoarece PIP-PEEP este întotdeauna mai mare decât Pplat-PEEP. Poate fi calculat folosind următoarea ecuație,

C dyn = VTPIP – PEEP {\ displaystyle C_ {dyn} = {\ frac {V_ {T}} {\ mathrm {PIP-PEEP}}}}

unde

Cdyn = Conformitate dinamică; VT = volumul mareelor; PIP = Vârf de presiune inspiratorie (presiunea maximă în timpul inspirației); PEEP = Presiune expiratorie finală pozitivă:

Modificările rezistenței căilor respiratorii, complianța pulmonară și complianța peretelui toracic influențează Cdyn.

Dimensiunea și analize fizice Edit

Dimensiunile conformității în fiziologia respiratorie sunt incompatibil cu dimensiunile conformității în aplicațiile bazate pe fizică. În fiziologie,

= = L 3 ML – 1 T – 2 = L 4 T 2 M, {\ displaystyle = {\ frac {} {}} = {\ frac {L ^ {3}} {ML ^ {-1} T ^ {- 2}}} = {\ frac {L ^ {4} T ^ {2}} {M}},}

în timp ce în fizica newtoniană, conformitatea este definită ca inversul constanta de rigiditate elastica k,

= 1 = = LMLT – 2 = T 2 M. {\ displaystyle = {\ frac {1} {}} = {\ frac {} {}} = {\ frac {L} {MLT ^ {- 2}}} = {\ frac {T ^ {2}} { M}}.}

Conformitatea pulmonară este similară cu capacitatea.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *